Great hands-on retail forecasting examples.
Prévisions de séries chronologiques appliquées avec Python
Construisez des modèles prédictifs pour la vente au détail et la finance en utilisant Python, conçus spécifiquement pour les débutants en analyse de données.
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Avis (6)
Útil pero le falta profundidad estadística.
Les modules sur les prévisions appliquées à la finance sont très concrets et faciles à suivre en Python. Certaines notions statistiques passent un peu vite pour quelqu'un qui débute complètement. Dans l'ensemble ça reste un bon cours pour se lancer dans le forecasting.
Aprendi a aplicar modelos de previsão de séries temporais direto em cenários de varejo, o que fez toda diferença para entender na prática. Os exemplos com dados de vendas sazonais foram muito bem escolhidos. Consegui aplicar o que aprendi em um problema real do trabalho logo depois.
ডেটা অ্যানালাইসিসে নতুন হয়েও Python দিয়ে রিটেল আর ফাইন্যান্সের জন্য টাইম সিরিজ পূর্বাভাস মডেল বানাতে পেরেছি, একদম হাতে ধরে শেখানো।
Le cours explique bien comment construire des modèles de prévision pour des données de vente et de finance avec Python. J'aurais aimé un peu plus d'exemples sur les séries temporelles avec forte saisonnalité, ça reste le point le plus délicat pour moi. Sinon le contenu est solide et bien structuré.
Autres apprenants ont aussi suivi
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Analyse de Régression pour des Perspectives de Données
Gestion prédictive de la chaîne d'approvisionnement avec l'apprentissage automatique
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Questions fréquentes
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